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公开(公告)号:CN1621888A
公开(公告)日:2005-06-01
申请号:CN200410057072.6
申请日:2004-08-30
Applicant: 株式会社日立制作所
CPC classification number: H04N9/3105 , G03B21/10
Abstract: 本发明是在背面投影型图像显示装置中大幅度缩短投影光学系统的投影距离,减小从屏幕下端到装置下端的间隔,而且实现装置的小型化。本发明是在框体(5)的内部固定收容把图像显示元件上显示的图像放大投影到透过型屏幕(6)上的投影透镜(2、3)、把从该投影透镜(2、3)来的投影光束在途中折返的光路折返镜(7)、和用于在前述图像显示元件上显示图像的驱动电路的背面投影型图像显示装置。本发明的特征是,在前述透过型屏幕对角尺寸(6)为SS(英寸),前述框体(5)进深为D(英寸),从透过型屏幕(6)的下端到框体(5)的下端的长度为L(英寸)时,满足下述条件:40<SS,D<SS/3,L<SS/12。
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公开(公告)号:CN1591072A
公开(公告)日:2005-03-09
申请号:CN200410045526.8
申请日:2004-05-28
Applicant: 株式会社日立制作所
CPC classification number: G02B13/02
Abstract: 本发明提供以低成本实现短焦点(广角)、高聚焦、而且高对比度的投影用透镜装置,该装置被用于背投型图像显示装置的投影用透镜装置。本发明在倍率透镜(3)使用高折射率(1.63~1.70)、阿贝数为50以上的玻璃材料,使倍率透镜的入出射形状最优化,通过这样,即使缩短焦点距离也可以实现良好的像差修正,可以提高聚焦性能。另外,由于依靠前期的高折射率倍率透镜可以得到足够的倍率,所以即使为了提高对比度而加长背焦距,通过使塑料透镜的非球面量最优化,也可以实现良好的像差修正。
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公开(公告)号:CN1261755A
公开(公告)日:2000-08-02
申请号:CN00101656.3
申请日:2000-01-21
Applicant: 株式会社日立制作所
CPC classification number: H04N9/3141 , G02B13/16 , G03B21/10 , H04N5/7441 , H04N9/3108 , H04N9/3144 , H04N9/317
Abstract: 一种单板液晶背投影型图象显示装置,该装置尺寸小而且能够同时满足亮度和色彩纯度要求,而且图象聚焦非常清晰,大大地提高了对比度性能,屏幕畸变小,包括三透镜组的投影透镜单元大约为F1.5,构成为用冷却液体冷却视频信号发生器,并具有第一至第三二向色镜DM1、DM2和DM3,用于把白色照明光分成顺序为红、蓝和绿的三原色光。
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公开(公告)号:CN101715091B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN200910009447.4
申请日:2009-02-24
Applicant: 株式会社日立制作所
CPC classification number: H04N9/3185 , H04N9/3129 , H04N9/3194
Abstract: 本发明提供一种显示装置,当将影像投影显示在曲面上时,实现没有畸变的影像显示。为此,通过根据输出表示到对象物的距离的距离信息的测定部件,和从该测定部件得到的距离信息,高精度地检测出曲面形状,与检测出的曲面形状吻合地使显示图像的像素配置不均等地再配置,输出至少与曲面畸变对应地校正了的影像信息,当将影像投影显示在曲面上时,能实现没有畸变的影像显示。
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公开(公告)号:CN101917632A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN201010266244.6
申请日:2008-01-10
Applicant: 株式会社日立制作所
IPC: H04N9/31 , G02F1/1347 , G03B21/14 , G03B21/20
CPC classification number: G03B21/62 , G02F1/133526 , G02F1/133604 , G02F1/133605 , G02F1/133611 , G02F1/13362 , G02F1/13471 , G02F2001/133607 , G02F2001/133622 , G03B21/208 , G03B21/26 , G03B21/28 , H04N9/3155
Abstract: 本发明涉及显示装置及投影型照明装置,对用于直视型液晶显示装置的照明光进行调光的调光部的尺寸和图像显示用液晶面板大致相同,从而形成高价。作为使从光源(110)射出的光量可变的调光部,用由比图像显示用液晶面板的尺寸小的,与映像信号对应地对入射光的强度进行调制的液晶面板构成的光调制部(150)。而且,由投影部(10)放大由光调制部根据映像信号对每个像素进行了调光的光束并投影在图像显示用液晶面板(170)上。因此,能够低成本地提供可以显示提高了对比度的映像的显示装置。
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公开(公告)号:CN101539662A
公开(公告)日:2009-09-23
申请号:CN200910008516.X
申请日:2009-01-23
Applicant: 株式会社日立制作所
CPC classification number: G02B26/101 , G02B26/0833 , H04N9/312 , Y10S359/90
Abstract: 本发明涉及反射镜驱动方法和使用其的显示装置。在MEMS反射镜等微小反射镜的驱动方法和使用它的显示装置中,具有:以谐振模式和非谐振模式进行动作的微小反射镜的反射镜驱动单元;确定反射镜驱动条件的驱动条件设定单元;对非谐振模式的驱动信号进行接通断开的开关单元;和表示反射镜响应相对于预先已知的驱动条件的关系的查找表,在掌握相对于非谐振模式的反射镜驱动信号的反射镜响应状态的同时,通过开关单元控制反射镜驱动信号的传送,由此,能够通过精细地增减针对微小反射镜的驱动转矩,能够稳定地摇动微小反射镜,并能够进一步提高摇动速度。
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公开(公告)号:CN100533207C
公开(公告)日:2009-08-26
申请号:CN200610106312.6
申请日:2006-07-19
Applicant: 株式会社日立制作所
CPC classification number: G03B21/2073 , G03B21/208 , G03B33/12 , H04N9/3117
Abstract: 本发明提供一种改善了色分离性能的投射型图像显示装置。在投射型图像显示装置中,色分离单元具有设置有透过来自光源的光的开口部的入射板和积分仪,并具有多个分色镜,在积分仪的射出侧,以与积分仪的射出面大致平行的方式配置色分离面,仅透过规定波长频带的色光,反射其它波长频带的色光。
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公开(公告)号:CN101251648A
公开(公告)日:2008-08-27
申请号:CN200810002019.4
申请日:2008-01-03
Applicant: 株式会社日立制作所
CPC classification number: H04N9/3155 , G02B27/48 , G03B21/2033 , G03B21/206 , G03B33/06 , H04N9/3129 , H04N9/3161
Abstract: 本发明提供一种优化过使扩散元件振动时的振动频率和振幅量的照明装置和使用该照明装置的投射型显示装置。基于加振驱动部的驱动,对光源驱动部的驱动进行控制。
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公开(公告)号:CN1637462A
公开(公告)日:2005-07-13
申请号:CN200410091036.1
申请日:2004-11-15
Applicant: 株式会社日立制作所
CPC classification number: G02B27/1046 , G02B13/16 , G02B27/145 , G02B27/149 , H04N5/74 , H04N5/7441 , H04N9/3105 , H04N9/3141 , H04N9/3185
Abstract: 本发明涉及一种背面投影型图像显示装置,具有包括有正折射率的第一透镜组(3)以及将第一透镜组(3)所放大的图像进一步放大的第二透镜组(2)的投影透镜,由该投影透镜将图像显示元件的显示图像放大投影到透过型屏幕(6),此时,在从第二透镜组(2)到透过型屏幕(6)之间不设置反射镜,将上第二透镜组(2)的放大图像直接投影到透过型屏幕(6)。由此,在背面投影型图像显示装置中,能够大幅度缩短投影光学系统的投影距离,不使用反射镜,去除产生梯形失真的因素,能够实现的装置的紧凑化。
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公开(公告)号:CN1621934A
公开(公告)日:2005-06-01
申请号:CN200410057193.0
申请日:2004-08-27
Applicant: 株式会社日立制作所
CPC classification number: G02B13/22 , G03B21/142
Abstract: 本发明提供一种投影型图像显示装置,可大幅度缩短投影光学单元的投影距离,同时满足装置的结构紧凑化和高聚焦。为此,在具有二个透镜组的投影透镜装置的情况下,由最接近图像显示元件配置的第一投影光学单元(22)形成的第一放大像(放大率M1),由第二投影光学单元(24)在图像显示元件侧成像。所述第二投影光学单元,将该第一放大像放大投影在屏幕上(放大率为M2,其中M2>M1)。将具有正折射能力的物镜组(23)配置在第一投影光学单元和所述第二投影光学单元之间。结果,作为第二投影光学单元的F值的F2,和作为第一投影光学单元的F值的F1的关系为F2=F1/M1,因此可实现画角超过90°的超大视角化。
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